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  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DE PARTÍCULAS, TEORIA QUÂNTICA DE CAMPO

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    • ABNT

      BRANDT, Fernando Tadeu Caldeira e MONROY, José Antonio Sanchez. Dirac equation on a curved surface. PHYSICS LETTERS A, v. 380, n. 38, p. 3036-3043, 2016Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960116304212. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Brandt, F. T. C., & Monroy, J. A. S. (2016). Dirac equation on a curved surface. PHYSICS LETTERS A, 380( 38), 3036-3043. doi:10.1016/j.physleta.2016.07.010
    • NLM

      Brandt FTC, Monroy JAS. Dirac equation on a curved surface [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2016 ; 380( 38): 3036-3043.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960116304212
    • Vancouver

      Brandt FTC, Monroy JAS. Dirac equation on a curved surface [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2016 ; 380( 38): 3036-3043.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960116304212
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: QUIMIOTERAPIA, TUMOR CARCINOIDE

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    • ABNT

      SANTOS, M. S. et al. Recurrence quantification analysis of chimera states. PHYSICS LETTERS A, v. 379, n. 37, p. 2188-2192, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2015.07.029. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Santos, M. S., Szezech Jr., J. D., Batista, A. M., Viana, R. L., Lopes, S. R., & Caldas, I. L. (2015). Recurrence quantification analysis of chimera states. PHYSICS LETTERS A, 379( 37), 2188-2192. doi:10.1016/j.physleta.2015.07.029
    • NLM

      Santos MS, Szezech Jr. JD, Batista AM, Viana RL, Lopes SR, Caldas IL. Recurrence quantification analysis of chimera states [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2015 ; 379( 37): 2188-2192.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2015.07.029
    • Vancouver

      Santos MS, Szezech Jr. JD, Batista AM, Viana RL, Lopes SR, Caldas IL. Recurrence quantification analysis of chimera states [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2015 ; 379( 37): 2188-2192.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2015.07.029
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      LIVORATI, André Luís Prando et al. Crises in a dissipative bouncing ball model. PHYSICS LETTERS A, v. no 2015, n. 43-44, p. 2830-2838, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2015.09.016. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Livorati, A. L. P., Dettmann, C. P., Leonel, E. D., & Gusev, G. (2015). Crises in a dissipative bouncing ball model. PHYSICS LETTERS A, no 2015( 43-44), 2830-2838. doi:10.1016/j.physleta.2015.09.016
    • NLM

      Livorati ALP, Dettmann CP, Leonel ED, Gusev G. Crises in a dissipative bouncing ball model [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2015 ; no 2015( 43-44): 2830-2838.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2015.09.016
    • Vancouver

      Livorati ALP, Dettmann CP, Leonel ED, Gusev G. Crises in a dissipative bouncing ball model [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2015 ; no 2015( 43-44): 2830-2838.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2015.09.016
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: BIODIVERSIDADE, TEORIA DE CAMPOS

    PrivadoAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      AVELINO, P. P. et al. String networks in 'Z IND. N' Lotka–Volterra competition models. PHYSICS LETTERS A, v. 378, n. ja 2014, p. 393-397, 2014Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960113010906. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Avelino, P. P., Menezes, J., Oliveira, B. F. de, & Bazeia Filho, D. (2014). String networks in 'Z IND. N' Lotka–Volterra competition models. PHYSICS LETTERS A, 378( ja 2014), 393-397. Recuperado de http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960113010906
    • NLM

      Avelino PP, Menezes J, Oliveira BF de, Bazeia Filho D. String networks in 'Z IND. N' Lotka–Volterra competition models [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2014 ; 378( ja 2014): 393-397.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960113010906
    • Vancouver

      Avelino PP, Menezes J, Oliveira BF de, Bazeia Filho D. String networks in 'Z IND. N' Lotka–Volterra competition models [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2014 ; 378( ja 2014): 393-397.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960113010906
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: TOKAMAKS, PLASMA

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    • ABNT

      ELFIMOV, Artour e SMOLYAKOV, A. I. e GALVAO, Ricardo Magnus Osorio. Geodesic mode instability driven by the electron current in tokamak plasmas. PHYSICS LETTERS A, v. fe 2014, n. 10, p. 800-803, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.01.018. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Elfimov, A., Smolyakov, A. I., & Galvao, R. M. O. (2014). Geodesic mode instability driven by the electron current in tokamak plasmas. PHYSICS LETTERS A, fe 2014( 10), 800-803. doi:10.1016/j.physleta.2014.01.018
    • NLM

      Elfimov A, Smolyakov AI, Galvao RMO. Geodesic mode instability driven by the electron current in tokamak plasmas [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2014 ; fe 2014( 10): 800-803.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.01.018
    • Vancouver

      Elfimov A, Smolyakov AI, Galvao RMO. Geodesic mode instability driven by the electron current in tokamak plasmas [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2014 ; fe 2014( 10): 800-803.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.01.018
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: TOKAMAKS, PLASMA

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    • ABNT

      ELFIMOV, Artour. Geodesic mode spectrum modified by the energetic particles in tokamak plasmas. PHYSICS LETTERS A, v. no. 2014, n. 47, p. 3533-3536, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.10.015. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Elfimov, A. (2014). Geodesic mode spectrum modified by the energetic particles in tokamak plasmas. PHYSICS LETTERS A, no. 2014( 47), 3533-3536. doi:10.1016/j.physleta.2014.10.015
    • NLM

      Elfimov A. Geodesic mode spectrum modified by the energetic particles in tokamak plasmas [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2014 ; no. 2014( 47): 3533-3536.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.10.015
    • Vancouver

      Elfimov A. Geodesic mode spectrum modified by the energetic particles in tokamak plasmas [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2014 ; no. 2014( 47): 3533-3536.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2014.10.015
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assunto: SUPERSIMETRIA

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    • ABNT

      BAZEIA FILHO, Dionisio e LOSANO, L. e SANTOS, J. R. L. Kinklike structures in scalar field theories: from one-field to two-field models. PHYSICS LETTERS A, v. 377, n. 25-26, p. 1615-1620, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.04.047. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Bazeia Filho, D., Losano, L., & Santos, J. R. L. (2013). Kinklike structures in scalar field theories: from one-field to two-field models. PHYSICS LETTERS A, 377( 25-26), 1615-1620. doi:10.1016/j.physleta.2013.04.047
    • NLM

      Bazeia Filho D, Losano L, Santos JRL. Kinklike structures in scalar field theories: from one-field to two-field models [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( 25-26): 1615-1620.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.04.047
    • Vancouver

      Bazeia Filho D, Losano L, Santos JRL. Kinklike structures in scalar field theories: from one-field to two-field models [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( 25-26): 1615-1620.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.04.047
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assunto: CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      COSTA, Diogo Ricardo da e LEONEL, Edson D. e CALDAS, Iberê Luiz. Dynamical properties for an ensemble of classical particles moving in a driven potential well with different time perturbation. PHYSICS LETTERS A, v. 377, n. 31-33, p. 1814-1821, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.05.050. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Costa, D. R. da, Leonel, E. D., & Caldas, I. L. (2013). Dynamical properties for an ensemble of classical particles moving in a driven potential well with different time perturbation. PHYSICS LETTERS A, 377( 31-33), 1814-1821. doi:10.1016/j.physleta.2013.05.050
    • NLM

      Costa DR da, Leonel ED, Caldas IL. Dynamical properties for an ensemble of classical particles moving in a driven potential well with different time perturbation [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( 31-33): 1814-1821.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.05.050
    • Vancouver

      Costa DR da, Leonel ED, Caldas IL. Dynamical properties for an ensemble of classical particles moving in a driven potential well with different time perturbation [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( 31-33): 1814-1821.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.05.050
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: GEODÉSIA, TEORIA CINÉTICA

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    • ABNT

      SGALLA, R. J. F. et al. Drift effects on geodesic acoustic modes. PHYSICS LETTERS A, v. 377, n. ja2013, p. 303-306, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2012.11.025. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Sgalla, R. J. F., Smolyakov, A. I., Bashir, M. F., & Elfimov, A. (2013). Drift effects on geodesic acoustic modes. PHYSICS LETTERS A, 377( ja2013), 303-306. doi:10.1016/j.physleta.2012.11.025
    • NLM

      Sgalla RJF, Smolyakov AI, Bashir MF, Elfimov A. Drift effects on geodesic acoustic modes [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( ja2013): 303-306.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2012.11.025
    • Vancouver

      Sgalla RJF, Smolyakov AI, Bashir MF, Elfimov A. Drift effects on geodesic acoustic modes [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( ja2013): 303-306.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2012.11.025
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: OSCILADORES, CAOS (SISTEMAS DINÂMICOS)

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    • ABNT

      FAÇANHA, Wilson Luiz da Costa e OLDEMAN, Bart e GLASS, Leon. Bifurcation structures in two-dimensional maps: the endoskeletons of shrimps. PHYSICS LETTERS A, v. 377, n. 18, p. 1264-1268, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.03.025. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Façanha, W. L. da C., Oldeman, B., & Glass, L. (2013). Bifurcation structures in two-dimensional maps: the endoskeletons of shrimps. PHYSICS LETTERS A, 377( 18), 1264-1268. doi:10.1016/j.physleta.2013.03.025
    • NLM

      Façanha WL da C, Oldeman B, Glass L. Bifurcation structures in two-dimensional maps: the endoskeletons of shrimps [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ;377( 18): 1264-1268.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.03.025
    • Vancouver

      Façanha WL da C, Oldeman B, Glass L. Bifurcation structures in two-dimensional maps: the endoskeletons of shrimps [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ;377( 18): 1264-1268.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.03.025
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assuntos: ESPECTROSCOPIA, POLARIZAÇÃO

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    • ABNT

      HIDALGO, Marcelo e CANUTO, Sylvio Roberto Accioly. A theoretical study of the spectral shifts. of 'XE' atom in Ar environment. PHYSICS LETTERS A, v. 377, n. 28-30, p. 1720-1724, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.05.008. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Hidalgo, M., & Canuto, S. R. A. (2013). A theoretical study of the spectral shifts. of 'XE' atom in Ar environment. PHYSICS LETTERS A, 377( 28-30), 1720-1724. doi:10.1016/j.physleta.2013.05.008
    • NLM

      Hidalgo M, Canuto SRA. A theoretical study of the spectral shifts. of 'XE' atom in Ar environment [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( 28-30): 1720-1724.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.05.008
    • Vancouver

      Hidalgo M, Canuto SRA. A theoretical study of the spectral shifts. of 'XE' atom in Ar environment [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2013 ; 377( 28-30): 1720-1724.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2013.05.008
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assunto: TOKAMAKS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SCHELIN, A B et al. Collisional effects in the tokamap. PHYSICS LETTERS A, v. no2011, n. 1, p. 24-30, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2011.10.025. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Schelin, A. B., Viana, R. L., Benkadda, S., & Caldas, I. L. (2011). Collisional effects in the tokamap. PHYSICS LETTERS A, no2011( 1), 24-30. doi:10.1016/j.physleta.2011.10.025
    • NLM

      Schelin AB, Viana RL, Benkadda S, Caldas IL. Collisional effects in the tokamap [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2011 ; no2011( 1): 24-30.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2011.10.025
    • Vancouver

      Schelin AB, Viana RL, Benkadda S, Caldas IL. Collisional effects in the tokamap [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2011 ; no2011( 1): 24-30.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2011.10.025
  • Fonte: PHYSICS LETTERS A. Unidade: IF

    Assunto: SOLITONS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ANNIBALE, E S e GAMMAL, A. Interaction of oblique dark solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow. PHYSICS LETTERS A, v. no2011, n. 1, p. 46-50, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2011.10.027. Acesso em: 24 abr. 2024.
    • APA

      Annibale, E. S., & Gammal, A. (2011). Interaction of oblique dark solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow. PHYSICS LETTERS A, no2011( 1), 46-50. doi:10.1016/j.physleta.2011.10.027
    • NLM

      Annibale ES, Gammal A. Interaction of oblique dark solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2011 ; no2011( 1): 46-50.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2011.10.027
    • Vancouver

      Annibale ES, Gammal A. Interaction of oblique dark solitons in two-dimensional supersonic nonlinear Schrödinger flow [Internet]. PHYSICS LETTERS A. 2011 ; no2011( 1): 46-50.[citado 2024 abr. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physleta.2011.10.027

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